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生石灰熟化后形成的石灰浆中,石灰粒子形成氢氧化钙胶体结构,颗粒极细(粒径约为1μm),比表面积很大(达10~30m2/g),其表面吸附一层较厚的水膜,可吸附大量的水,因而有较强保持水分的能力,即保水性好。将它掺入水泥砂浆中,配成混合砂浆,可显著提高砂浆的和易性。大多数固体物质溶于水时吸收热量,根据平衡移动原理,当温度升高时,平衡有利于向吸热的方向移动,所以,这些物质的溶解度随温度升高而增大,例如KNONH4NO3等!
同时,由于干燥失水.引起浆体中氢氧化钙溶液过饱和,结晶出氢氧化钙晶体,产生强度;但析出的晶体数量少,强度增长也不大!在大气环境中,氢氧化钙在潮湿状态下会与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙,并释放出水分,即发生碳化。碳化所生成的碳酸钙晶体相互交叉连生或与氢氧化钙共生,形成紧密交织的结晶网,使硬化石灰浆体的强度进一步提高!但是,由于空气中的二氧化碳含量很低,表面形成的碳酸钙层结构较致密,会阻碍二氧化碳的进一步渗入,因此,碳化过程是十分缓慢的。
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离子化合物的溶解可大致分为两个过程.首先固体离子化合物与水亲和发生溶剂化作用(可简单的认为离子化合物先以“分子”的形式进入溶剂中),然后这些已进入溶剂的“分子”发生电离作用形成离子!过程1(即电离过程)只能是一个吸热过程(可从系统的电势能的角度分析而知)!而过程2(即溶剂化过程)的热效应却不一定!我们以固体Ca(OH)2溶于水为例!溶解前的体系是氢氧化钙固体和纯水.对于过程2:Ca(OH)2(固体)+nH2O→Ca(OH)nH2O(溶液)的热效应主要取决于氢氧化钙是否与水作用形成配合物即Ca(OH)nH2O的形式(n的值取决于钙元素的空电子轨道数目和其他外部条件如温度条件等).

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有少数物质,溶解时有放热现象,一般地说,它们的溶解度随着温度的升高而降低,例如氢氧化钙等!对氢氧化钙的溶解度随着温度升高而降低的问题,还有一种解释,氢氧化钙有两种水合物〔Ca(OH)2·2H2O和Ca(OH)2·12H2O〕。这两种水合物的溶解度较大,无水氢氧化钙的溶解度很小!随着温度的升高,这些结晶水合物逐渐变为无水氢氧化钙,所以,氢氧化钙的溶解度就随着温度的升高而减小!系统解释氢氧化钙的溶解度将在很大程度上超出初中课程的知识范围!
多余的能量以热能的形式放出.碳化所生成的碳酸钙晶体相互交叉连生或与氢氧化钙共生,形成紧密交织的结晶网,使硬化石灰浆体的强度进一步提高。但是,由于空气中的二氧化碳含量很低,表面形成的碳酸钙层结构较致密,会阻碍二氧化碳的进一步渗入,因此,碳化过程是十分缓慢的!生石灰熟化后形成的石灰浆中,石灰粒子形成氢氧化钙胶体结构,颗粒极细(粒径约为1μm),比表面积很大(达10~30m2/g),其表面吸附一层较厚的水膜,可吸附大量的水,因而有较强保持水分的能力,即保水性好! 该矿床为沉积变质黑滑石矿,赋存于震旦系上统灯影组中段。根据探槽和钻孔资料,目前已连接圈定黑滑石矿体3条。其中主矿体目前控制长300米,倾斜延深180米,矿体平均真厚度55.88米(最厚90.37米)。矿石主要成分为滑石,呈黑色,以鳞片状为主,变形鲕状次之、鲕粒状少见,片(粒)径1-3mm,呈定向排列,片理化;由硅质、石英、白云石等胶结,滑石中含有有机碳质,它是使滑石呈黑色的主要原因,因而与通常所熟知的白滑石相区别。矿石中滑石含量60%-70%。